水利水电工程建筑中混凝土防渗墙施工技术的运用论文_陈用琪

水利水电工程建筑中混凝土防渗墙施工技术的运用论文_陈用琪

浙江青田高岗水利枢纽有限公司 浙江丽水 323900

摘要:当前时期,我国社会经济与科技发展日新月异,水利工程界也加快了对建设施工经济的发展速度,鉴于此,使得我国水利水电工程建设进入了一个全新的发展使其。因受到施工环境的影响,水利水电工程施工结束后,一般会发生渗漏情况,严重的浪费了水资源,现如今,人们不断提升对水资源的需求度,所以,怎样提高水利水电工程建设的防渗质量已成为我们需要重点考虑的一个问题。随着工程技术的持续发展,逐渐诞生了混凝土防渗墙施工技术,所以,文章以青田船闸工程为例详细论述了混凝土防渗墙施工技术在水利水电工程建筑中的应用,旨在可以为相关人士提供一定的借鉴与参考。

关键词:水利水电工程建筑;混凝土防渗墙;施工技术;应用

前言:对于水利水电工程建筑而言,多数项目都需要水的支持,为此,因此,建筑企业有必要在项目工程中合理科学的应用混凝土防渗墙施工技术。也就是说,有关施工技术人员可以根据工程的具体情况和标准,合理科学的制定出一套有效的施工方案,且在施工中,要重点进行监督,确保每一个施工过程最大程度地满足施工目标,最终有效地提高混凝土防渗墙的施工技术水平。

1水利水电工程中混凝土防渗墙类型

1.1泥浆槽混凝土防渗墙

此种混凝土防渗墙有不同的打造方式,其需在地基上开展挖槽作业,即在地面上开始挖掘,并确保整个沟槽宽为1.5-3米,而在具体施工中,最重要的一步采用泥浆灌注的方法加固处理沟槽,以确保施工中对开挖沟槽进行回填,回填材料也是一种由粘性砂土和粘土组成的综合性结构材料。

1.2桩柱式混凝土防渗墙

桩柱防渗墙是利用较大的冲击力钻头在墙内钻大直径的孔,当完成钻洞工作以后,将刚打好的洞,应用应用水泥混凝土加套管和泥浆填塞。然后再建造防火墙,在桩柱防渗墙施工中,应按照其分布的实际情况,采用根与桩连接的方法进行有效连接,以便形成不同的形式。鉴于已开发的工程用地为土坝类型,在总体施工中,则要求应用普通接头管法、套接以及连链式,确保墙体能够合理连接,通过这样的方式能够充分确保水利水电工程的整体防渗墙拥有最理想的防护防渗。

1.3槽板式混凝土防渗墙

将泥浆灌入预先开好的孔内即为槽板式混凝土防渗墙的施工方法,能有效地加固和提高耐久性。当灌入泥浆以后,待结构稳定以后,就可将水泥混凝土材料加入到里面,进而能够成功形成十分坚固耐用的防渗水墙。通过科学的方式计算出最理想的开洞距离为,将洞孔的开洞大小控制在5-9m。然而,若情况特殊,槽孔的实际长度建议根据具体实况来确定,槽板混凝土防渗墙同上面桩柱混凝土防渗墙有一样的连接方式,均为搭接或连锁这两种方法。

1.4板桩灌输式混凝土防渗墙

板桩灌输式混凝土防渗墙主要应用振动的方式产生有效冲击,接着把全部钢板桩打进到地基下面,并通过整体焊接的方法将一个小管焊在板桩的边缘,且小管底部无活门,当钢板桩进入一定的深度以后,可应用液压器等装置缓慢去除钢桩,在拔桩时,通过钢桩本身将防渗材料引入焊接在钢桩上的小管子中,使防渗材料进入孔洞内,进而最后成功形成防渗墙,而这样的方式就是板桩灌输式混凝土防渗墙最常使用的一种方式。

2工程概况

青田船闸位于瓯江干流中下游青田城区段,坝址位于瓯江干流与支流四都港汇合口,坝(闸)址以上集水面积约13810km2。工程任务是改善瓯江青田城区段水环境、发电、航运及稳定江道等综合利用。

青田水利枢纽工程闸址基础采用封闭式C20W6混凝土防渗墙防渗的工艺。防渗墙C20W6混凝土墙身厚0.80m,墙底嵌入基岩内0.50m以上,墙体最深约52.0m。

3混凝土防渗墙施工技术在水利水电工程建筑中的应用

3.1施工前准备

将混凝土防渗墙施工技术应用在水利水电工程建筑中,需应用钢绳冲钻机与钻孔机械设备,所以,在开始施工前,应先将设备准备和检查工作做好。如果应用了钢绳冲钻机,则在开始施工前应应用冲击钻头去破碎地面。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当对地面进行完全粉碎以后,用抽砂筒去清理,进而将地表层内的泥屑和碎石清理干净,此时会消耗很多资源,并且也会降低工作效率,如无必要,应合理使用冲击反循环法冲钻机在地面钻孔,这种方法会有很高的效率;测量放线:按照工程施工需要,可选用电子经纬仪、S3水准仪等设备进行测量放线施工。首先对测量基准点和基准线进行复核,然后构建施工控制网,根据这个控制网点对防渗墙中心线开展测量放线;导墙制作和槽段划分作为施工的主要组成部分,导墙为沿防渗墙中心线设置的钢筋混凝土临时结构,防止槽壁顶塌陷、施工机械支承、标高控制等为它的主要功能。针对施工现场实际状况,施工主要应用现浇C15混凝土进行,具体的制作流程为:测量定位、开挖土方、钢筋安设、立模、浇筑混凝土、拆模、内支撑。而开挖土方施工通常会使用人工、机械方式进行,导墙模板拆除之后,想要防止发生变形状况,则应在导墙内设置横向木支撑,最佳吃撑间距为1-2m。

3.2制备泥浆

泥浆的功能主要是提升钻具润滑和槽壁的稳定性等,地下防渗墙的施工质量会直接受到选择的泥浆质量也影响。所以,在选择泥浆时,一定要保证其拥有良好的流变性与物理性能等。结合地质具体实况和抓孔机特性,此工程的泥浆制造可应用膨润土成品材料,并且保证它的性能指标同施工标准一致。

3.3开挖槽孔

使用SG35A液压抓斗和冲击钻开展有效施工,具体施工时,一定要控制好垂直度,然后应用液压抓斗对副孔实施挖掘施工,并在导墙内标识槽段孔位,将抓斗和孔位对准以后再接着开展垂直抓孔作业。需要对两端主孔开展施工,当主孔施工完成后再对副孔实施作业,当主副孔作业都完成以后即可槽段成槽。

3.4清槽、水下混凝土灌注

在开展成槽作业时,为清理槽底淤积物,必须做好清渣工作,进而有效提高防渗墙的承载力和抗渗性。在清孔施工时,需要持续不断的在槽内泵中输送质量优良的泥浆,从而保证液面的稳定性,以免发生塌孔情况,当清槽施工质量与施工规定相符后,要及时实施水下混凝土灌注施工。在灌注水下混凝土时,需要确保设备质量与材料的数量充足,针对工程建设具体需要,混凝土的灌注施工可应用导管法进行,并且水下混凝土需要使用现场自拌混凝土进行施工。水下塑性混凝土浇筑应使用直升导管法,根据槽沟实际状况,在槽段内设置二套导管,具体管径为200毫米,并使用法兰连接,导管间距为3米,并将导管和槽段两端间距设成150厘米。混凝土需在拌合站集中进行拌制,想要最大程度保证混凝土浇筑质量、以免墙体出现加泥渗漏问题,则在具体浇筑施工时,在浇筑施工过程中,要保证混凝土表面呈上升趋势青田水利枢纽工程闸址基础采用封闭式C20W6混凝土防渗墙防渗的工艺。防渗墙C20W6混凝土墙身厚0.80m,墙底嵌入基岩内0.50m以上,墙体最深约52.0m,有效控制其上升速度在200cm/h以内,管道埋深应有效控制在100-600厘米之间,并派专人对混凝土上升面进行实时测量,并详细精准录,此外,现场各槽段预留一组混凝土试块。

结束语

总体而言,水利工程作为一项为人们造福的惠民工程,在国家建设中发挥着关键性作用,最近一些年,不管是数量亦或是规模,水利水电工程都有了很大的突破,并且也在持续改善着施工技术,可将先进的新技术应用在工程重要部位,这样可以有效地提高工程的整体质量。此外,混凝土防渗墙在防渗处理方面发挥了关键性作用,并且被广泛的应用在水库与堤坝等基础建设中,混凝土防渗墙的质量与施工技术非常关键,与水利水电工程的未来发展有直接关系。

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论文作者:陈用琪

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

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